ムバラク・アフマド・カーン | |
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2024年8月のカーン | |
| 母校 | ジャハンギルナガル大学 |
| 知られている | ソナリバッグ |
| 受賞歴 | 全リストを見る |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | |
| 機関 | |
| 博士課程の指導教員 |
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| Webサイト | www.mubarakahmadkhan.org |
ムバラク・アフマド・カーンはバングラデシュの科学者であり、ジュートの商業的利用と可能性を研究している。[ 1 ]科学研究データベースであるScopusによると、彼は世界中でジュート研究の第一人者であると考えられている。[ 2 ] [ 3 ]彼は現在、バングラデシュジュート工場株式会社(BJMC)の科学顧問を務めている。[ 4 ] [ 5 ]彼の発明の中には、ソナリバッグ、[ 6 ] [ 7 ]ジュティン、[ 8 ]ジュート製のヘルメットやタイルがある。 [ 4 ]
カーン氏は2024年にバングラデシュ政府から民間人最高賞である独立賞を授与された。 [ 9 ]
カーンはジャハンギルナガル大学で学士号と修士号を取得しました。1991年には高分子化学と放射性化学の博士号を取得し、その後ドイツ、日本、アメリカ合衆国で博士号を取得しました。[ 10 ]
1984年、カーンはバングラデシュ原子力委員会放射線・高分子化学研究所の科学官としてキャリアをスタートしました。1990年から2000年にかけては上級科学官、2001年から2009年にかけては同研究所の主席科学官兼グループリーダーを務めました。2009年から2015年までは、バングラデシュ原子力委員会放射線・高分子技術研究所の最高科学責任者兼所長を務めました。2015年から2017年までは、バングラデシュ原子力委員会の事務局長を務めました。2017年からは、バングラデシュジュート工場の科学顧問を務めており、バングラデシュの多くの民間企業でコンサルタントを務めています。[ 11 ] [ 12 ]
1990年、カーンはオーストラリアのニューサウスウェールズ大学でIAEAフェローを務めました。1995年と2014年には、ドイツのベルリン工科大学とドイツのブレーメンにあるヤコブス大学(現コンストラクター大学)でDAADフェローを務めました。1997年には、日本の「松前国際交流財団(MIF)」で働きました。2000年には、米国ミシガン州立大学で客員教授を務めました。2003、2005、2007、2010、2014年には、ドイツのフラウンホーファー応用高分子研究所とカッセル大学でアレクサンダー・フォン・フンボルトフェロー(AvH)を務めました。2017年には、日本の日本学術振興会(JSPS)熊本大学で働きました。[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
カーンは、ミルザプール大学(1982~1984年)、シャージャラル科学技術大学(1991~2002年)、マウラナ・バシャニ科学技術大学(2010~2016年)などの大学で教鞭を執り、2012年から現在までダッカ大学の非常勤教授を務めています。また、ダッフォディル国際大学とバングラデシュのイスラム工科大学の客員教授も務めています。これまでに300名以上の理学修士課程、8名の修士課程、20名の博士課程を指導してきました。[ 12 ] [ 15 ] [ 18 ]
カーンは環境科学、材料科学、ヘルスケア、農業、生物科学を研究している。彼は持続可能な材料に取り組んでおり、ナノテクノロジーにも取り組んでいる。彼はプラスチック汚染を取り除くために黄麻繊維から生分解性ポリバッグ(ソナリバッグ)を発明した。[ 19 ] [ 20 ]彼は様々なタイプの複合材料に取り組んでおり、黄麻とポリマーを混ぜてジュート強化波形シート(商品名:ジュティン[ 18 ] [ 21 ])を発明した。彼は牛骨からの高度な創傷被覆材、キトサンを含む黄麻からの生分解性PPE、[ 5 ] [ 22 ] [ 23 ]黄麻ベースの超吸収体からの生分解性生理用ナプキン、天然色素増感太陽電池を発明した。[ 24 ]彼はエビの殻から天然植物成長促進剤を発明し、[ 25 ]繊維廃液からバイオ肥料を抽出し、[ 26 ]などを発明しました。2016年には、人体に有害なホルマリンの代替として無害なタンパク質を開発しました。また、ジュートを使った数多くの必需品も発明しました。[ 12 ]
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ソナリバッグは、セルロースをベースとした生分解性バイオプラスチックで、プラスチックバッグ、特にポリエチレンバッグの代替品です。ソナリバッグに使用されているセルロースは、世界中で栽培されている主要な植物繊維であるジュートから抽出されています。「ソナリバッグ」は、2017年にバングラデシュのシェイク・ハシナ首相によって命名されました。ソナリバッグ(バイオポリマー)は、ジュートベースのセルロース、バインダー(天然ポリマー)、植物性色素などの天然成分で作られています。バイオポリマーの製造方法と器具は、従来のプラスチックとは異なります。[ 19 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]
ポリエチレンやポリプロピレンなどのポリオレフィンは炭化水素系の疎水性ポリマーで、過酸化、生分解、加水分解に対する高い耐性があり、包装材としての主な特性ですが、生分解性ではありません。現在、これらのポリオレフィンの使用は、完全にリサイクル可能、生分解性、堆肥化可能、環境に優しいというわけではないため、深刻な生態学的問題、有毒物質、汚染された食品や生物学的物質、深刻な健康被害や疾病を引き起こすため、制限および禁止されています。生分解性、堆肥化可能、リサイクル可能、環境に優しい包装材の主な目的は、化石資源、水、CO2排出の保護を含むバイオマスのライフサイクルを模倣することです。生分解の速度は、温度(50~70℃)、湿度、微生物の数と種類によって異なります。生分解性包装材は約180日でバイオマス、水、CO2に変換されます。一方、ソナリバッグは天然資源、すなわちジュートセルロースから作られています。廃棄時に生物の働きによって分解されるように設計されています。そのため、100%生分解性、堆肥化可能、リサイクル可能で環境に優しく、3~4ヶ月で土壌で分解され、土壌の肥沃度を高めます。このバッグは埋め立て時にCO2、H2Oなどのバイオマスを生成します。製造工程で使用される化学物質はすべて無毒であり、処理中に煙や蒸気が発生しないため、製造プロセスも環境に優しいです。燃焼すると灰になり、炭素分子のみが生成されます。埋め立て時に植物の根がバッグに容易に浸透し、種子の発芽に悪影響を与えません。ソナリバッグの生分解性包装材は、5時間後には水中に溶解し始め、生物学的食品に変化します。セルロースは二酸化炭素、水、太陽光のように再生可能です。生分解性があり、環境に優しく、安価です。セルロースは化学的にも物理的にも容易に改質できます。セルロースの原料はバングラデシュに豊富に存在しています。そのため、ポリマーの製造に石油に頼る必要はありません。人々が地球上に木を植えることでこのポリマーを生産できるようになれば、環境問題は今日ほど深刻ではなくなるでしょう。[ 19 ] [ 30 ]
ジュティンは低コストで耐久性のある住宅用素材です。ジュティンは、軽量で超高強度、波形構造、そして持続可能なジュート強化ポリマー複合材です。防錆性、防音性、耐塩水性に優れています。低い熱伝導率により、夏冬ともに快適な環境を提供します。現在、ジュティンはカーン氏の研究室で手作業で製造されていますが、民間企業との協力によりパイロット規模の生産施設を建設中です。[ 31 ]